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联合国隔板试验装置

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联合国隔板试验装置相关的资讯

  • 国内首个“强光磁试验装置”启动建设
    作者:王敏 来源:中国科学报记者从安徽大学获悉,“强光磁试验装置”项目日前正式启动建设,将建成为国内首个集成自由电子激光与强磁场、低温的科学装置。国内首个“强光磁试验装置”“强光磁集成实验设施”是由安徽大学、中科院合肥物质科学研究院、中国科学技术大学联合向国家发改委申报的国家十四五重大科技基础设施项目。“强光磁试验装置”作为先期启动项目,以安徽大学材料科学与工程学科为核心,组建了由校长匡光力领衔的24位高层次人才的研究团队和设施建设项目组,完成了项目建设方案和空间布局方案。专家组认为,“强光磁试验装置”的建设在国内首次将自由电子激光与强磁场、低温进行集成,为研究材料的微观物性、超快动力学过程等提供了新的关键研究手段。“强光磁试验装置”由红外自由电子激光系统和五个实验站组成,其中集成了强激光、强磁场、低温等多种调控物质特性的技术。不仅能够支持材料科学前沿研究,也能支持化学、生命科学等其它学科的研究,还具有直接支持集成电路产业、新材料产业技术研发的潜力。据悉,“强光磁试验装置”将以四年顺利完成为目标。同时,科学安排进度,能够先行完成的模块,抓紧时间建设完工,尽快投入使用,保证建成一个使用一个,争取早出效益。目前,安徽大学已经开始进行场地改造、自由电子激光装置工程设计、各实验工作站工程设计。描绘物质“全形态图谱”“强光磁试验装置”的主要特色是,红外自由电子激光和强磁场、极低温等条件联合作用,全方位表征材料的微观物性和超快动力学过程。举个最通俗的例子,水是每个人每天都要遇到的一种物质,在高温环境中能看到水变成蒸汽,此时水就以气态形式存在;常温下,水以液态形式存在;零度以下,水会以冰即固态形式存在。人们可以随着环境温度的变化,看到水会呈现不同形态。实际上,如果改变气压条件,水会呈现更加复杂的形态。同理在强磁场条件,也会观察到水的另外形态。这些丰富多彩的形态,真正完整构成了水的“全形态图谱”。观测到的形态越全面,对于水的本质特点就掌握的越透彻,也能更好地利用水。从另一个思路看,可以设置不同的条件,来呈现人们希望得到的水的特定形态,这在科学上就称为“调控”。实际科学研究对象丰富且复杂,强磁场和低温集成的环境,是极为有力的调控手段,因而受到了高度重视。自由电子激光相当于焦距连续可调的聚光灯和摄像机的组合,根据需要,选择恰当的焦距组合,就能观察到人们所想看到的非常隐蔽微小的细节或者抓住转瞬即逝的点滴。比如一个水珠从天而降、落到桌面、撞击桌面,人们可以仔细地以百万分之一秒每帧的方式来观测,从极为平常的水滴下落过程中,进一步发现水的特殊形态和动力学规律。 现在,“强光磁试验装置”既提供了环境,又提供了观察工具,并且把它们高度集成在一起,能够发现很多未知。
  • X射线自由电子激光试验装置项目通过国家验收
    p style="text-align: justify text-indent: 2em "2020年11月4日,国家重大科技基础设施X射线自由电子激光试验装置项目通过国家验收。 /pp style="text-align: justify text-indent: 2em "X射线自由电子激光试验装置由中国科学院和教育部共同建设,中科院上海应用物理研究所为法人单位,北京大学为共建单位。装置主体由一台8亿4千万电子伏特的高性能电子直线加速器和一台可以实现多种先进运行模式的自由电子激光放大器组成。装置位于上海市浦东新区,将与上海光源、国家蛋白质科学研究(上海)设施、上海超强超短激光装置等组成张江综合性国家科学中心大科学设施集群的核心,成为我国光子科学研究的国之重器。/pp style="text-align: center text-indent: 0em "img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/92306bfb-33dc-43d6-92d0-665d8bc5c468.jpg" title="W020201111573040934245.jpg" alt="W020201111573040934245.jpg"//pp/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "X射线自由电子激光试验装置项目经过5年半的紧张建设和精细调试,高质量地建成了我国首台X射线波段自由电子激光试验装置;并成功地研制了射频超导加速单元。 /pp style="text-align: justify text-indent: 2em "目前,全球建成的X射线自由电子激光装置仅有8台,其它7台分别位于德国(两台)、美国、日本、韩国、意大利和瑞士。以X射线自由电子激光试验装置为基础,建设的我国首台X射线波段自由电子激光用户装置,将为我国开展能源、材料、生物等领域科学前沿问题的探索提供强有力的工具;同时,也为我国继续开展自由电子激光新原理的探索和验证、关键技术的研究提供了不可替代的实验平台。 /pp style="text-align: justify text-indent: 2em "国家验收委员会专家认为,X射线自由电子激光试验装置的各项指标均达到或优于批复的验收指标。建设单位掌握了自由电子激光装置设计、加工集成、安装和调试以及射频超导加速单元等关键核心技术,取得了一系列重大技术成果。 /pp style="text-align: justify text-indent: 2em "在建设过程中,项目自主研制了一系列关键核心设备,其中C波段加速单元的平均运行梯度达到了国际同类装置最高水平,条带型束流位置测量系统的分辨率达到国际先进水平;发展了腔式束流位置探测器和基于偏转腔的束团相空间测量以及XFEL脉冲重构系统,达到国际先进水平;同时实现了超导腔研制的全国产化,垂直测试加速梯度和无载品质因数达到国际先进水平。基于高精度、多维度束流测量和反馈技术,实现了高稳定、高品质的电子束团和FEL辐射产生;在调试过程中,首创了EEHG-HGHG混合级联型的自由电子激光先进运行模式,辐射带宽和中心波长稳定性显著优于传统级联。 /pp style="text-align: justify text-indent: 2em "国家验收委员会专家认为,X射线自由电子激光试验装置的建设队伍通过自主研制和国内外合作,实现了集成创新和原始创新,有力地推动了我国自由电子激光领域的发展,实现了重大的突破,同时为硬X射线自由电子激光装置的建设提供了技术和人才储备。/pp style="text-align: center text-indent: 0em "img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/2cbee46d-2c88-4f1f-b510-62ff735bc909.jpg" title="W020201111573041002981.jpg" alt="W020201111573041002981.jpg"//ppbr//p
  • 振动试验入门——振动试验装置基础知识1
    振动试验目的满足产品的高性能、高品质、高可靠性要求。产品在其寿命周期内会受到各种各样的振动,必须在产品设计和制造阶段考虑振动的影响。特别是对大量制造的产品、不允许有故障的产品等。产品没有经过振动试验验证而制造,产生故障后,对顾客对厂家都会造成金钱损失,失去信任,比如汽车零部件行业等。振动试验装置系统是什么?振动试验装置系统主要包含以下几个部分,如下图。1 振动试验机(含冷却装置);2 功放;3 振动控制仪;4 加速度传感器(控制用)。振动控制仪中输入试验条件,产生振动波形,功放放大后,驱动振动试验机振动,加速度传感器感知加速度量级,反馈给振动控制仪,实现振动控制,振动试验机运行产生的热量,冷却装置对应冷却。振动试验实施时需要什么?※ 振动试验装置※ 振动试验条件※ 试验体(被试验品,含夹具)1 振动试验装置 根据试验条件、试验体形状质量等来选择振动试验装置,特别需要注意以下几个概念,如最大加振力、频率范围、最大加速度、最大速度、最大位移、最大搭载质量等。2 振动试验条件 各个产品有其各自适合的试验条件,有各种各样的规格进行选择,如GB、GJB、IEC、ISO、JIS、MIL等。特殊情况下,可根据测定产品的振动环境,决定其独自的试验条件。 需要注意,按照试验条件进行试验时,会产生过试验和欠试验现象。过试验就是实际试验条件超出要求试验条件(比如加速度量级变大),对试验体实施过剩试验,导致本来不该出现的故障反而发生。欠试验即实际试验条件低于要求试验条件(比如加速度量级变小),导致本来预测发生的故障没有被激发出来。所以,对试验条件或试验情况需要充分研究,根据数据,慢慢加以改善试验条件(学者研究)。3 试验体为了使试验体更好地固定在振动台面上,达到刚性连接,需要使用振动夹具。振动夹具需要满足完全传递振动,将振动试验机产生的振动完完全全地传递给试验体。然而这是一种理想要求,实际上夹具完全传递振动是很难的,特别是在500Hz以上的频率,所以需要对振动夹具进行不停的评价,不断地改良夹具(夹具设计)。在对振动夹具评价的同时,也需要注意加速度传感器的安装和安装位置的选择。安装位置不同,对试验内容有不同的影响,下文别章叙述。备注:图片和部分文字等来源于网络,如有侵权,请联系作者本人。
  • 国内首台大型衡器自动加载温湿度试验装置研制成功
    国内首台大型衡器自动加载温湿度试验装置研制成功  该装置将大幅提升我国衡器性能试验系统能力  日前,中国计量科学研究院成功研制国内首台大型衡器自动加载温湿度试验装置,并通过专家鉴定。该装置通过机器人加卸载系统,无需拆卸衡器,便可自动化实现温度和湿度条件下的大型衡器称量性能试验,整体技术指标优于国外现有装置,大幅度提升了我国衡器性能试验系统能力。  电子计价秤、电子汽车衡、轨道衡、定量包装秤、港口秤……种类众多的衡器与人们的生产、生活密切相关,衡器产品质量合格与否对维护市场经济秩序和贸易公平起到十分重要的作用。包括称量性能试验、重复性试验、除皮试验等在内的衡器性能评价试验是保证衡器计量准确、质量合格的主要手段。  据了解,根据国家相关衡器检定规程,衡器的性能评价试验,除了常温试验,还需要在温湿度条件下进行性能测试。为完成温湿度条件下的测试,以往都是采用模块法,即将体积庞大的大型衡器拆开搬入温湿度试验箱,再由测试人员对各部件分别进行分析测试。但采用模块法进行试验不仅过程繁琐,而且测试人员进入温湿度试验箱会影响测试结果的可靠性。同时,试验箱内最高40℃、最低-10℃的高低温和相对湿度85%的湿度环境,也使得测试人员难以完成加、卸载砝码等线性和重复性试验。大型衡器性能评价试验能力的欠缺,给我国的对外贸易、衡器评价试验和国际互认都带来了严重的影响。此次中国计量科学研究院研制的大型衡器自动加载温湿度试验装置就很好地解决了这一难题。  据课题负责人中国计量科学研究院质量密度研究室主任王健介绍,该装置主要由自主研制的机器人加卸载系统、温湿度试验箱和电动搬运车组成。通过机器人加卸载系统可在12分钟时间里完成(一个温度或湿热点的)10级载荷进程回程试验,无需测试人员进入温湿度试验箱,便可实现各种温度和湿热条件下的衡器的整秤评价试验,大大地缩短了大型衡器的试验时间。同时驱动和电气部件设置在温湿度试验箱的外部,有效避免了温度和湿热条件对设备长期稳定性和可靠性的影响与损害。  与国内外同类技术相比,该装置采用机电一体化设计技术,硬件结构新颖,异型砝码组设计精密,组合方式科学合理,软件功能齐全。目前,试验装置系统运行平稳可靠,可为300~3000千克的大型、特种、异型衡器装置提供专用的温湿度试验环境进行称量性能试验、重复性试验、除皮试验等型式评价试验,测量相对不确定度优于5×10-6。  业内人士评价,大型衡器自动加载试验装置的建立提高了我国衡器计量检测能力,满足国际法制计量组织(OIML)有关衡器的国际建议和OIML型式评价多边承认框架协议(MAA)的试验技术要求,标志着我国衡器计量测试能力进入国际先进行列。
  • 国家重大科技基础设施“仲华”热物理试验装置开建
    12月27日,“十四五”国家重大科技基础设施“仲华”热物理试验装置在青岛西海岸新区举行项目建设推进会,项目正式启动建设。“仲华”热物理试验装置是全国首个获得国家批复、首个启动建设的“十四五”国家重大科技基础设施项目。据悉,“仲华”热物理试验装置主要针对吸气式发动机开展复杂多变条件下的工程热力学及循环系统、气动热力学、燃烧学、传热传质学等热物理学科及其交叉学科基础理论和试验研究。该项目位于青岛西海岸新区古镇口核心区,总投资约29.2亿元,建设单位为中科院工程热物理研究所。“仲华”热物理试验装置的建设与运行,将有效支撑现有吸气式发动机设计体系的完善和未来新原理吸气式发动机设计体系的建立,为我国先进吸气式发动机自主创新发展提供坚实的条件支撑。2021年,经山东省、青岛市积极争取,“仲华”热物理试验装置成功纳入“十四五”国家重大科技基础设施,落地青岛西海岸新区。2022年以来,“仲华”热物理试验装置前期手续加快办理,可行性研究报告、初步设计及概算相继获得国家发改委批复。下一步,青岛市及西海岸新区将不断提升服务效能,推动“仲华”热物理试验装置早建成、早运营、早见效。
  • 断路器28昼夜及温升特性试验装置与天津电传所喜结善缘
    随着家用及类似场所用过电流保护断路器应用范围不断扩大,对此类断路器的性能要求也越来越严格,GB10963.1-2005《电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器 第1部分:用于交流的断路器》标准的要求,对家用及类似场所用过电流保护断路器产品的耐热性、耐异常发热和耐燃、温升试验及功耗测量、脱扣特性、运行短路能力等检验项目提出了较为严格的要求;每一年国家市场监督管理总局对家用及类似场所用过电流保护断路器产品质量国家监督抽查结果总会有很多企业的产品是不符合标准的规定。Delta德尔塔仪器针对GB10963.1-2005标准中28天(昼夜)试验专门设计研发了相应的28昼夜试验装置,通过实际试验验证断路器长期工作的可靠性。 2020年底,Delta德尔塔仪器接到天津电气科学研究院有限公司(原天津电气传动设计研究所)委托非标定制一款“断路器28昼夜及温升特性试验装置”,天津电传所老师对设备提出的要求如下,设备定制生产周期要求两个月内完成。本项目设备已经于2021年3月份顺利验收结束。 (Delta德尔塔仪器交付天津电传所&28昼夜及温升特性试验台) 1、设备概述: 1.1、总说明 本“采购技术要求”所要求采购的 28 周期试验装置用于“天津电气科学研究院有限公司低压元器件直流短路、交直流寿试验能力提升项目”。该设备以满足相关工程的试验能力为准,设备供应商为此可以进行必要的优化与性能提升,故最终技术数据以最终实际协商一致的数据为准。1.2 、供货范围: 本“采购技术要求”所要求的供货及服务范围包括:28周期试验装置的设计和制造与检验、运输、现场安装以及其他必要的售后服务和培训等。1.3、运行条件:海拔高度:≤1000m;环境温度:-10℃~+45℃;z大日温差:≤25℃;日相对湿度平均值:≤95%;安装地点:户内;一般情况下仅有非导电性污染,必须考虑到凝露和潮湿引起的绝缘下降。2、性能要求:2.1、功能用途 依据国家标准GB10963.1中9.9款,对MCB进行28 天试验、断路器1.13~1.45倍延时脱扣试验,也适用于GB16916.1第9.22.1.5中1.25倍脱扣电流试验。兼顾产品做200A 以下的温升试验,环境温度、湿度本设备不包含。 2.2、技术标准: 本项目设备的设计、制造、试验等遵循以下标准,但不限于此,且下列相应标准号的标准在合同签订时有更新版本发布时,应满足该更新标准要求。(1)GB10963.1-2005 电气附件 家用及类似场所用过电流断路器 第 yi 部分:用于交流的断路器;(2)GB 10963.2-2008 家用及类似场所用过电流保护断路器第 2 部分:用于交流和直流的断路器;(3)GB16917.1-2014 家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO)第 1 部分:一般规则;(4)GB14048.2-2008 低压开关设备和控制设备 第 2 部分:断路器。 3 、主要设备(部件)技术要求: 3.1 、电源构成: 本装置为三相电源,也可以作为 3 个单相回路进行检测。 3.2、关于输出电压的要求: 标准要求:电路的开路电压至少为 30V,分辨率不低于 0.1V。电源具备电容补偿, 以减少对实验室电源的容量要求。测试电流:0~200A 可长期连续工作,分辨率 0.1A。电流波形:正弦波。3.3、其他要求: 装置应配备稳流功能,配备 9 个工位的续流功能(即可同时进行 9 只 3 相试品的串联试验)。续流要求时间在 1~2s 内实现,并能防止续流后瞬间的电流过冲。装置应具备触摸屏或液晶显示器等元件用于电流显示和设定。标准规定在z后一个周期后需要将电流升到 1.45In,因此要求能够实现至少 2 段电流和时间设定,用于实现断路器特性检测 2 种电流的转换功能。2 个电流转换之间的时间应保证“5s 内稳定的从第yi个电流稳定的升到第二个电流”。3.4 、温升测量记录测试通道:54 通道;设备能带电测量:测量范围:0-200℃;温度传感器:镍铬—镍硅热电偶测量精度:0.2 级;温度曲线显示:具有温度数值以及曲线显示记录;系统应带记录温升的功能,在z后一个流过电流期间,应测量接线端子的温升。 3.5、安全配置:漏电保护,短路保护,过流保护,运行指示,试验结束指示,故障报警自动停机。 3.6 、其他要求 具有基于 Modbus RTU 或 Modbus TCP 通讯协议,可组成计算机控制的智能型设备。 4、安装与调试 在设备安装完毕后,需要根据相关设计文件和订货设备的技术资料,进行调试工作。调试前需确认技术资料完整、有效,与系统及设备实物状况一致,对备进行检查以及完好性和功能验证,也包括参数整定等。 天津电气科学研究院有限公司(原天津电气传动设计研究所)是原国家机械工业部直属研究所,现为中国机械工业集团有限公司所属科技型企业,主要从事电气传动自动化系统工程、中小型水力发电设备成套、低压电控配电装置和新能源电控设备的科研开发、生产制造和检测认证。自1954年8月成立以来,荣获了150余项省部级以上科技奖励,取得了近千项科技成果,承接了万余项国内外工程项目,见证了国家冶金、矿山、交通、国防、电力、石化等国民经济支柱行业的技术进步和产业发展。天津电传所是国家ji"国家电控配电设备产品质量监督检测中心"和部属 "中小型水力发电设备产品质量监督检测中心"的挂靠单位,所拥有的先进检测手段多年来承担着行业产品的试验、检验和认证任务,特别是低压配电产品强制性安全(3C)认证工作。依托于该所的"电气传动国家工程研究中心"拥有电气传动及自动化工程化系统和产业化产品的各类实验室,为国家电气传动工程化研究开发与工程化验证能力以及产业化开发提供了优越的科研条件,大大提高了国家电气传动及自动化行业的技术水平和装备水平。 Delta德尔塔仪器专业致力于为3C低压电器企业提供符合IEC 60898-1:2015+A1:2019 电气附件.家用和类似设施用的过电流保护断路器.第yi部分:交流操作断路器 《Electrical accessories - Circuit-breakers for overcurrent protection for household and similar installations - Part 1: Circuit-breakers for a.c. operation》、GB14048.1-2012《低压开关设备和控制设备 第yi部分:总则》、GB14048.2-2008《低压开关设备和控制设备 第yi部分:断路器》、GB10963.1-2005《电气附件-家用及类似场所用过电流保护 断路器 第yi部分:用于交流的断路器》、GB 10963.2-2008 《家用及类似场所用过电流保护断路器第 2 部分:用于交流和直流的断路器》、GB 16917.1-2014 《家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO)第yi部分 一般规则》、IEC60947-1:2011《Low-votage switchgear and controlgear Part1:General rules》、IEC60947-2:2006《Low-votage switchgear and controlgear Part1:Circuit breakers》等标准的检测设备。 Delta德尔塔仪器为3C低压电器实验室提供以下项目的专业检测设备:低压断路器——检验项目及设备低压开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器 ——检验项目及设备一般工作特性额定运行短路分断能力额定极限短路分断能力额定短时耐受电流带熔断器的断路器的性能综合试验耐湿热性能试验附录B剩余电流保护断路器附加试验附录C用于相地系统中的断路器附加试验附录F电子过电流保护断路器附加试验附录H用于IT系统中的断路器附加试验温升介电性能泄漏电流额定接通和分断能力操动器机构的强度操作性能额定短时耐受电流额定短路接通能力熔断器保护的短路耐受能力熔断器保护的短路接通能力耐湿热性能抗非正常热和着火危险过载试验接线端子机械性能电磁兼容(EMC)(如适用)低压机电式接触器和电动机起动器——检验项目及设备机电式控制电路电器——检验项目及设备耐湿性能耐非正常热和着火危险温升动作条件及动作范围介电性能额定接通和分断能力外壳防护等级(如适用)接线端子的机械性能接触器耐受过载电流能力约定操作性能短路条件下的性能电磁兼容(EMC)(如适用)辅助触头的通断能力和额定限制短路电流(如适用)保护功能报警功能控制功能(验证面板控制功能)热记忆功能故障记忆功能(验证面板显示)一般工作特性额定运行短路分断能力额定极限短路分断能力额定短时耐受电流带熔断器的断路器的性能综合试验耐湿热性能试验附录B剩余电流保护断路器附加试验附录C用于相地系统中的断路器附加试验附录F电子过电流保护断路器附加试验附录H用于IT系统中的断路器附加试验交流半导体电动机控制器和起动器——检验项目及设备控制和保护开关电器(设备)——检验项目及设备介电性能温升极限操作性能动作和动作范围混合式电器中串联的机械开关电器的接通和分断能力及约定操作性能短路条件下的性能接线端子的机械性能带外壳的控制器和起动器防护等级EMC的试验耐湿性能动作范围温升介电性能操作性能短路条件下的性能接通和分断能力电磁兼容性耐湿性能抗非正常热和着火危险外壳防护等级接近开关——检验项目及设备自动转换开关电器——检验项目及设备标志温升介电性能正常条件和非正常条件下开关元件的接通和分断能力限制短路电流性能结构要求防护等级动作距离操作频率电磁兼容性冲击耐受能力振动耐受能力耐湿性能抗非正常热和着火危险附录BII级封装绝缘的接近开关的附加试验具有整体连接电缆的接近开关的附加试验结构要求操作操作控制、程序及范围温升介电性能接通和分断能力操作性能能力短路接通能力短路分断能力短时耐受电流限制短路电流EMC耐湿性能抗非正常热和着火危险外壳防护等级设备用断路器 ——检验项目及设备家用及类似用途机电式接触器 ——检验项目及设备标志检查一般规则检查、机构检查电气间隙和爬电距离标志耐久性螺钉、载流部件及其连接的可靠性,连接外部导体的接线端子的可靠性防触电保护耐热耐异常发热和耐燃防锈介电性能温升28昼夜试验耐漏电起痕脱扣特性额定电流下的性能额定通断能力下的性能在规定的过电流条件下的性能限制短路电流能力温升试验动作与动作范围额定接通和分断能力介电性能约定操作性能耐湿性能过载电流耐受能力抗锈性能标志耐久性耐撞击性能检验电气间隙和爬电距离接线端子的机械性能安装、维修用螺钉和螺母性能验证耐热性能抗非正常热和着火危险试验耐漏电起痕耐老化性能外壳防护等级短路条件下的性能
  • 我国自主研发的质子位移损伤效应模拟试验装置建成出束
    8月9日,我国自主研发的质子位移损伤效应模拟试验装置(PREF)——60MeV质子加速器建成出束,首次成功储存、加速、慢引出质子到实验终端。质子位移损伤效应模拟试验装置(PREF)由中国科学院近代物理研究所承担建设,可提供10-60MeV能量段连续精确可调、高流强、高占空比、大扫描面积的高品质质子束流,是目前国内唯一的位移损伤效应模拟试验专用装置。质子位移损伤效应模拟试验装置——60MeV质子加速器全景图。受访者供图基于几代离子加速器设计、建造的技术和经验积累,近代物理研究所加速器团队首次在超小型质子同步加速器中采用了钛合金瓷环内衬极高真空室及全储能非谐振大功率电源新技术,研发了快上升全波形动态磁场补偿和全系统同步性实时测量技术,实现了加速器全过程数字模拟和束流的精准操控。同时,团队还通过工程全系统BIM(建筑信息模型)建模,严控工艺规范和流程,实现了工程质量大幅提升,为装置的高效运行打下了良好基础。据了解,该装置基于重大基础前沿研究需求而研发,将填补我国空间辐射效应试验能力缺项,成为承载我国空间科学、空间技术和国产宇航元器件发展的重要试验平台。同时,该装置的建成出束也将为我国应用加速器的进一步推广打下坚实基础。PREF质子同步环束流强曲线。受访者供图
  • 中国首套UO2陶瓷抗断强度试验装置在长春机械院研制成功
    4月23日,长春机械科学研究院有限公司为中国核动力研究院四所研发制造的UO2陶瓷抗断强度试验装置顺利通过中国核动力研究院专家组验收,这是长春机械院为我国重大科研项目提供的又一台高精尖试验测试设备,其技术达到国际先进水平。 该设备在环境模拟、夹具设计、挠度测量、数据采集、温度控制等多方面进行了创新,完全符合GB/T6569-2006《精细陶瓷弯曲强度试验方法》,GB/T14390-2008《精细陶瓷高温弯曲强度试验方法》,JIS R1612-2010《精细陶瓷弯曲蠕变试验方法》。 UO2陶瓷抗断强度试验装置的成功研制,打破国外对我国核动力研究领域的封锁局面, 为我国在常用核动力燃料-UO2陶瓷的高温/常温力学性能研究提供了技术保障。 长春机械院作为中国核工业集团公司试验测试领域战略合作伙伴,先后为核工业集团提供过大吨位超低温电液伺服动静试验机、ITER TF支撑多维加载测试平台、摩擦磨损试验机、高、低周疲劳试验机、电子万能试验机等多批次、多台套高性能试验测试设备。 UO2陶瓷抗断强度试验装置主要用于UO2陶瓷在室温及高温环境下的弯曲强度试验和弯曲蠕变试验。UO2陶瓷是最常用的陶瓷燃料,具有熔点高(2865℃),高温稳定性好等特点,普遍用于核动力的轻水反应堆中,是核动力研究的重要方向。 中国核动力研究设计院隶属于中国核工业集团公司,是中国唯一集核反应堆工程研究、设计、试验、运行和小批量生产为一体的大型综合性科研基地。是以研究设计核动力为主,带动其它堆型反应堆相关技术研究设计的国家战略高科技研究设计院。在我国高新技术领域和先进能源开发工业体系中占有重要的地位。关注:【长春机械院】微信号:cimachtest
  • 联合国核监测机构:无法判断朝核试验所用原料
    据韩联社2月15日报道,联合国属下全面禁止核试验条约组织(CTBTO)发布消息称,目前没能采集到分析朝核试验原料所必需的放射性气体,因此很难判断朝鲜第三次核试验使用的是铀还是钚。  韩国原子能安全技术院(KINS)14日也透露说,在韩国东海上方大气中没有检测到放射性物质氙(Xe)。  CTBTO发言人桑包格(Annika Thunborg)说,CTBTO共有337台核试验观测设备,目前正在全天24小时严密监控,以防止朝鲜再次进行核试验。  CTBTO每隔一小时向会员国提供朝核试验相关情报,并计划于公开有关朝鲜试验的首份报告文件。
  • 联合国报告:中国不久将成为研究人员最多国家
    11月6日下午在北京首发的中文版《联合国教科文组织科学报告2010》称,在人力资本趋势方面,中国不久将成为研究人员数量最多的国家。  联合国教科文组织的这份报告指出,2002-2007年,中国、日本和新加坡商业研发投入占GDP(国内生产总值)的比重迅速提高,到2007年,韩国开始挑战日本技术领军国家的位置,新加坡已差不多追上美国,而中国也已能与欧盟比肩。  研究人员的发展趋势是联合国教科文组织重点关注研发投入的另一个核心领域。报告显示,中国在研究人员的绝对数量方面即将超过美国和欧盟,这3个大型经济体分别占世界研究人员总数的20%左右。如果加上日本(10%)和俄罗斯(7%),这5个最大经济体占世界人口的35%,却拥有全球研究人员的75%,可见研究人员的国家和地区分布极度集中。  《联合国教科文组织科学报告2010》第18章专门对中国进行分析研究说,中国政府在过去4年里颁布一系列重要政策以保持高增长率并保证到2020年建成创新型国家,主要机制包括激励企业在创新上投入更多、鼓励中国研究人员从海外回国。中国政府还计划在未来5至10年聘用2000名外国专家到国家实验室、知名企业和研究机构及众多大学中工作,同时提出到2020年,将国内研发总支出占GDP比例从1.5%提高到2.5%。  记录全球科学发展状况的《联合国教科文组织科学报告》,每5年出版一次,2010报告中文版经联合国教科文组织授权,由中国科学技术协会组织翻译出版。中国科协书记处书记王春法、联合国教科文组织助理总干事卡隆基等出席首发式并先后致辞。王春法表示,中国科协与联合国教科文组织拥有广阔的合作空间和前景,这次合作翻译出版《联合国教科文组织科学报告2010》就是一个良好的开端。卡隆基则对与中国科协未来的合作前景充满信心。
  • 大昌华嘉加入联合国全球契约组织
    大昌华嘉加入联合国全球契约组织(UN Global Compact), 全球最大的企业社会责任国际组织,进一步推进集团实现可持续发展的承诺。 大昌华嘉,作为助力亚洲及其他地区企业拓展业务值得信赖的合作伙伴,于近期加入了联合国 (UN) 全球契约组织,一个用于发展、实施和披露企业社会责任实践的自主领导平台。 联合国全球契约组织成立于2000年,是世界上最大的推进企业社会责任和可持续发展的国际组织,拥有全球160 多个国家约 15,000 多家企业和 3,000 家非企业签署方,以及 70 多个本地网络。 联合国全球契约组织瑞士和列支敦士登网络常务董事Antonio Hautle表示:”将社会、经济和生态维度纳入其商业模式中的企业将会取得长期成功。我们热烈欢迎大昌华嘉加入联合国全球契约瑞士和列支敦士登网络。我们期待能够支持大昌华嘉的可持续发展之旅,并运用他们的知识和专长,共同推进联合国 2030 年可持续发展议程和 17 个可持续发展目标。” 大昌华嘉执行官 Stefan P. Butz 评论道:“我们深感自豪,能与其他数千家企业一起履行企业社会责任来创造一个更美好的世界。这有力地证明了我们的信念,即可持续发展需要跨行业和市场的协作。作为联合国全球契约的参与者,我们致力于将人权、劳工、环境和反腐败等十项原则纳入我们的企业战略和运营中,用实践行动推进联合国可持续发展目标。”关于大昌华嘉大昌华嘉的企业目标是丰富每个人的生活。我们在全球的业务单元包括医药保健部、消费品部、特色原料部和科技事业部。150多年来,我们一直致力于为亚洲及其他地区拓展业务的企业提供市场拓展服务,帮助他们发展业务。作为领先的市场拓展服务提供商之一,我们能够为合作伙伴提供采购、市场洞察、市场营销和销售、电子商务、分销和物流以及售后服务。大昌华嘉是联合国全球契约组织的企业成员,坚持可持续发展原则。大昌华嘉在瑞士交易所上市,横跨全球36个市场,拥有33,100名员工。在2021年集团创造了111亿瑞士法郎的净销售额。大昌华嘉科学仪器部大昌华嘉仪器部专业提供分析仪器及设备,代理众多欧美先进仪器,产品范围包括:颗粒,物理,化学,生化,通用实验室的各类分析仪器以及流程仪表设备,在中国的石化,化工,制药,食品,饮料,农业科技等诸多领域拥有大量用户,具有良好的市场声誉。我们的业务逐年增加,市场不断扩大。大昌华嘉公司在中国设有多个销售,服务网点,旨在为客户提供全方位的产品和服务。
  • 联合国环境总署在京举办POPs对比培训
    联合国环境总署在京举办首届亚洲区POPs对比培训 2009年4月6-8日,联合国环境总署在北京举办首届亚洲区持久性有机污染实验室样品比对培训(Inception Workshop of the First Worldwide UNEP Intercalibration Study on POPs from the Asian Region)。 此次会议由中科院生态环境研究中心(Research Center for Eco-Environmental Sciences (RCEES))和清华大学斯德哥尔摩公约亚太地区技术转移促进中心协办。联合国环境总署专家Heidi Fiedler博士和五十余位全国各地的环境、科研领域从事POPs分析的专业人士参加了此次研讨会。 服务科学,世界领先的赛默飞世尔科技赞助了6号晚上举办的欢迎晚宴。赛默飞世尔科技公司科学仪器事业部中国商务运营副总裁孙建一先生介绍了赛默飞世尔优质科学仪器产品在环境监测包括POPs分析领域的领先地位,并预祝大会取得圆满成功。随后,中国科学院环境生态中心(RCEES)江桂斌副所长和联合国环境总署专家Heidi Fiedler博士专家欢迎各位的到来,并感谢赛默飞世尔科技对此次会议的支持。 晚宴合影赛默飞世尔科技DFS高分辨双聚焦磁质谱广泛应用于要求一万以上分辨率的二恶英等持久性有机污染物监测和兴奋剂分析领域。也在新药开发和研究,石油化工、化学成分分析等多种分析领域,成为强有力的GC/MS分析手段。 欲了解UNEP/GEF POPs各种活动,请访问:http://www.chem.unep.ch/Pops/GMP/default.htm. -------------------------------------------------------------------------------- 关于赛默飞世尔科技(Thermo Fisher Scientific) 赛默飞世尔科技有限公司(Thermo Fisher Scientific Inc.)(纽约证交所代码:TMO)是全球科学服务领域的领导者,致力于帮助客户使世界变得更健康、更清洁、更安全。公司年度营收达到105亿美元,拥有员工34,000多人,为350,000多家客户提供服务。这些客户包括:医药和生物技术公司、医院和临床诊断实验室、大学、研究院和政府机构以及环境与工业过程控制装备制造商等。该公司借助于 Thermo Scientific 和 Fisher Scientific 这两个主要品牌,帮助客户解决从常规测试到复杂的研发项目中所面临的各种分析方面的挑战。Thermo Scientific 能够为客户提供一整套包括高端分析仪器、实验室装备、软件、服务、耗材和试剂在内的实验室工作流程综合解决方案。Fisher Scientific 则提供了一系列用于卫生保健,科学研究,以及安全和教育领域的实验室装备、化学药品以及其他用品和服务。赛默飞世尔科技将努力为客户提供最为便捷的采购方案,为科研的飞速发展不断地改进工艺技术,并提升客户价值,帮助股东提高收益,为员工创造良好的发展空间。欲获取更多信息,请登陆:www.thermofisher.com(英文),www.thermo.com.cn (中文)。
  • 联合国粮农组织生物安全及实验室管理知识培训会在重庆开班
    为更好地推进动物疫病防控事业健康有序发展,保障人体健康,4月12日,受联合国粮农组织(FAO)禽流感项目办公室的委托,由重庆市动物疫病预防控制中心承办的联合国粮农组织项目培训会在重庆市拉开帷幕。市委农工委副书记、市农委副主任王健出席开班仪式并致辞,联合国粮农组织(FAO)禽流感项目办公室郭福生先生、意大利Cristian先生、Matteo samuele先生到会指导培训,来自中国动物疫病预防控制中心、中国动物卫生与流行病学中心、哈尔滨兽医研究所、湖南、广西、云南、青岛动物疫控中心以及重庆市级和部分区县动物疫病预防控制机构等兽医专家参加了开班仪式。培训会由市动物疫病预防控制中心书记、副主任贺德华同志主持。 会议现场   王健副主任在致辞中指出:重庆是西部地区唯一的直辖市,但畜牧业的发展却受到了动物疫病的威胁,制约我市畜产品国际市场竞争能力。粮农组织专家在兽医实验室管理和生物安全领域有着完整的、成熟的、世界领先的规范体系和实践经验。通过与粮农组织合作,开展实验室管理及生物安全培训,借鉴其在人才培训、动物疫病特别是禽流感诊断与监测方面的先进技术和经验,将对我市高致病性禽流感的综合防控创建良好平台,同时对我市实施畜牧业可持续发展,巩固和扩大无规定动物疫病区建设成就起到积极作用。  世界粮农组织项目从今年1月启动以来,市动物疫控中心于1月份邀请了FAO专家郭福生先生和贾贝贝女士进行了一次拭子样品采集技术培训,随后顺利完成了重庆市活禽交易市场1600份活禽拭子及300份血样的采集和监测工作。此次“生物安全及实验室管理”培训是项目在重庆举办的第一次培训活动,来自意大利的两位专家将用五天的时间进行标准实验室管理规范、序列测定、质量控制体系及实验室生物安全相关知识培训。     重庆市委农工委副书记、市农委副主任王健到会致辞     联合国粮农组织(FAO)禽流感项目办公室郭福生先生会上讲话     重庆市动物疫病预防控制中心书记、副主任贺德华同志主持会议     全体合影
  • 中美在联合国激烈对抗 分析仪器或将扮演“关键先生”
    p 联合国安理会2月28日就向叙利亚使用化学武器实施制裁投票。中国和俄罗斯再次“双否”了这份草案。在针对叙利亚的问题上,俄罗斯已经第七次投否决票,中国则是第六次。/pp 在表决后,美国驻联合国代表哈利(Nikki Haley)表示:这是安理会悲哀的一天,当成员国开始为其它成员国杀害本国人民而制造借口。世界绝对变成一个更危险的地方。/pp 中国常驻联合国代表刘结一则霸气怼回质疑,直接把话挑明了:曾经所谓大规模杀伤性武器被用来作为借口发动战争,给中东地区人民带来了巨大灾难。历史的经验教训必须记取,这样才能避免重蹈覆辙。/pp 而作为科学仪器行业的专业网站,我们则更加关注的是怎么检测这些化学战剂、实验过程又是否复杂?这也是对叙利亚政府军是否使用了化学武器取证的一个关键。/pp 根据相关军事专家的观点:其实整个检测过程并不复杂,但有一点值得注意,这种实验对于重复性的要求很高,即需要反复进行多次检测,在多次结果中,如果有80%的结果证明是使用了化学战剂,则可以说明一定问题。/pp 之所以不能用一次结果来确定,在专业人士看来原因其实也很简单。很多复杂的因素会干扰到不同次检验的结果,因为沾染化学武器的物品并不是平均和密集分布的,可能有的物品上没有,有的取样上就有,量的多少也不同,所以要反复多次检测。/pp 在采样方面,可以选取的样品分为两类,一类是遭受过化武袭击的地方的土壤、弹片、衣服,这些都是可以采集送检的。另外,还有一个很重要的种类是生化样品,就是人,当然包括尸体,可以通过组织样品与分泌物来取样调查。/pp 就检测技术而言,当前可对化学战剂进行确认检测的仪器技术包括:气相色谱、质谱、核磁共振等。它们的缺点是价格贵,有些也无法携带。据了解,相关科学家们一直在研究开发基于传感器技术的具有更高选择性,也更加便宜的检测新方法。感兴趣的网友可以下载阅读相关综述文章。/pp style="LINE-HEIGHT: 16px"img src="/admincms/ueditor1/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_pdf.gif"/a href="http://img1.17img.cn/17img/files/201703/ueattachment/3faf918a-4a19-4131-a0c1-e0f451420780.pdf"Destruction and Detection of Chemical Warfare Agents.pdf/a/p
  • 53人当选联合国科学院首批院士
    近日,联合国科学技术组织(UNSTO)公布了53位著名学者为其科学院首批院士。联合国科学院(Academy of the United Nations Sciences and Technology Organization 简称AUNSTO),隶属联合国科学技术组织(United Nations Sciences and Technology Organization),宗旨是团结国际科学技术专家,紧扣世界重大战略需求,探讨全球性行业重大革命性科技问题的国际性科学院。联合国科学院依据学科领域,分为生命与健康学部、人工智能与电子科技学部、网络与信息工程学部、生物工程学部、航空航天学部、装备与制造学部、化学工程学部、冶金与材料学部、地理与海洋学部、能源与矿业学部、土木水利工程学部、环境与生态工程学部、农业科技学部、工程管理学部、科学技术学部、探索未来学部、金融科学学部、和平使者学部、社会科学学部和智慧城市学部等20个学部。联合国科学院院士由具全球声誉的科学家及工程师构成,原则上为某个国家的科学院院士或工程院院士。联合国科学院新增院士的选举每年举行一次,每个学部每次增选不超5人。联合国科学院遵守《联合国宪章》,在在地国家法律法规指导下开展工作,推进全球高端人才交流、科技创新和技术项目合作 参与全球科学技术交流研讨活动,探讨举办全球科学技术创新创业大赛,推进全科科学技术领域深度合作 围绕全球产业发展深入交流对接,促进技术成果转化和项目落地发展等 推进科学家交流、合作和科学技术人才培养等。其中,有28所中国大学为首批院士的工作单位,清华大学和中国科学院大学各有2名联合国科学院院士,北京大学、江苏大学、海南大学、浙江大学、广西中医药大学、首都师范大学、上海交通大学、江西师范大学、香港中文大学、苏州大学、南京大学、哈尔滨工业大学、河南理工大学、东南大学、南京信息工程大学、宁波大学、青岛大学、首都医科大学、四川大学、同济大学、成都理工大学、新疆大学、中国地质大学(武汉)、北京理工大学、中国科学院深圳理工大学、南方科技大学等26所高校各有1名联合国科学院院士。此次当选院士名单如下:迈克尔• 桑德斯联合国科学院院士、新西兰皇家学会院士 数学家、2004年ISI计算机科学高被引学者、2007年ISI数学高被引学者 斯坦福大学研究教授。陈学思联合国科学院院士、中国科学院院士 高分子化学与物理学家 中国科学院长春应用化学研究所研究员。穆罕默德• 贾马尔• 迪恩联合国科学院院士、加拿大皇家科学院院士、加拿大工程院院士、加拿大工程研究院院士、中国科学院外籍院士、印度国家工程院外籍院士、印度国家科学院外籍院士、欧洲科学和艺术学院外籍院士、IEEE/APS/AAAS/ECS会士 纳米技术和数据分析专家 加拿大皇家科学院原院长、麦克马斯特大学杰出教授。赵春江联合国科学院院士、中国工程院院士 农业信息化专家 北京市农林科学院国家农业信息化工程技术研究中心主任、首席专家,国家农业智能装备工程技术研究中心首席专家。童庆禧联合国科学院院士、中国科学院院士、国际欧亚科学院院士 遥感学家 中科院空天信息创新研究院研究员、北京大学遥感与地理信息系统研究所所长。安东尼• 特纳联合国科学院院士、瑞典皇家工程院院士、美国国家工程院院士、英国皇家化学会会士 生物技术学家、化学与生物学专家 英国克兰菲尔德大学荣休教授。杨林江联合国科学院院士、俄罗斯自然科学院院士、俄罗斯工程院院士 沥青技术专家,国际院士大会组委会主席 兰亭建设集团首席科学家。邬江兴联合国科学院院士、中国工程院院士 通信与信息系统、计算机与网络技术、网络空间安全技术专家 拟态安全防御理论奠基人、被誉为“中国大容量程控数字交换机之父” 国家数字交换系统工程技术研究中心主任。李松军联合国科学院院士、俄罗斯自然科学院院士、乌克兰国家工程院院士、英国皇家化学会会士 高分子材料专家、数学物理专家 江苏大学高分子材料研究院院长、教授。弗拉基米尔• 卡塔涅夫联合国科学院院士、国际欧亚科学院院士 分子细胞生物学专家 日内瓦大学医学院肿瘤血液学转化研究中心细胞生物学与代谢学系主任。陈世卿联合国科学院院士、美国国家工程院院士、美国艺术与科学院院士 超级计算机专家 美国第三脑研究院創始人和执行总裁与董事长,清华大学脑与認知科学研究院首席科学家 1988年3月28日美国《时代周刊》杂志封面故事人物。兰玉彬联合国科学院院士、欧洲科学、艺术与人文学院院士、俄罗斯自然科学院院士、格鲁吉亚国家科学院院士 精准农业航空应用技术专家 国际精准农业航空学会主席、国际农业与生物工程师学会精准农业航空工作委员会主席、国家精准农业航空施药技术国际联合研究中心主任和首席科学家。杨天若联合国科学院院士、加拿大工程院院士、加拿大工程研究院院士、欧洲科学院院士、IEEE/IET会士 计算机专家 全球高被引学者、ACM杰出科学家 海南大学的讲席教授。白勇联合国科学院院士、挪威技术科学院院士、美国造船与轮机工程师协会(SNAME)会士 专于海洋工程结构、船舶工程、海底管道和电缆、储氢瓶等 浙江大学建筑工程学院教授。沙赫兰• 杜斯塔联合国科学院院士、欧洲科学院院士、IEEE/AAIA会士、ACM杰出科学家 计算机专家 欧洲科学院信息分部主席、维也纳技术大学教授。任晓平联合国科学院院士、俄罗斯自然科学院院士、美国国际外科学院院院士 全球截瘫精准治疗联盟首席科学家及主席 广西中医药大学附属瑞康医院骨科研究所所长及大骨科主任、教授。姚献平联合国科学院院士、俄罗斯自然科学院院士、中国化工学会会士 生物质材料专家 杭州市化工研究院院长,国家造纸化学品工程技术研究中心主任、教授。金群联合国科学院院士、日本工程院外籍院士 计算机科学家,人类信息学专家 日本早稻田大学教授。王博伟联合国科学院院士、乌克兰国家工程院院士 材料学家 佛山特种功能材料高校科技成果中试平台主任、广东林至科技集团有限公司董事长、首席科学家、高级工程师。毕思文联合国科学院院士、俄罗斯自然科学院院士、国际欧亚科学院院士 量子遥感科学家、地球系统科学家 中国科学院空天信息创新研究院研究员、美国SPIE量子遥感国际会议主席。崔占峰联合国科学院院士、英国皇家工程院院士 化学工程和生物医学工程专家 英国牛津大学化学工程讲席教授。阿卜杜勒莫塔莱布• 埃尔• 萨迪克联合国科学院院士、加拿大皇家科学院院士、加拿大工程院院士、加拿大工程研究院院士、IEEE会士 计算机科学家 渥太华大学杰出教授。吴东方联合国科学院院士、乌克兰国家科学院院士、乌克兰国家工程院院士、世界生产力科学院院士 物联网传感器专家 南京光蓝物联集团公司首席科学家。杨金才联合国科学院院士、法国欧洲科学院院士、俄罗斯自然科学院院士 人工智能与大数据专家 世界无人机大会主席,深圳市彩虹鹰无人系统研究院院长,深圳市无人机行业协会会长。任福继联合国科学院院士、日本工程院院士、欧盟科学院院士、日本工程会院士、中国人工智能学会会士、日本电子信息与通信工程学会会士 人工智能专家,情感机器人专家 日本德岛大学教授、国际先进信息化研究院长。宫辉力联合国科学院院士、俄罗斯工程院院士、俄罗斯自然科学院院士、国际欧亚科学院院士 信息水文地质专家 首都师范大学教授。邓智华联合国科学院院士、国际欧亚科学院院士 社会经济史和创新创业专家 国际欧亚科学院中国科学中心秘书长助理 中国财政学会投融资专家委员会委员、教授。谢培增联合国科学院院士、俄罗斯自然科学院院士 神经外科学与生物学专家 深圳新征程生命科学研究院院长、教授。李颉联合国科学院院士、日本工程院院士 计算机专家 上海交通大学教授。贾力联合国科学院院士、国际欧亚科学院院士、美国药学会AAPS会士 药学专家 闽江学院海洋研究院海洋生物与药物研发中心主任。林珲联合国科学院院士、国际欧亚科学院院士 地理信息系统和遥感专家 江西师范大学地理与环境学院院长,香港中文大学教授。萧小月联合国科学院院士、巴西工程院院士 材料化学家、石墨烯材料与器件物理学家 浙江中科院应用技术研究院特聘研究员、国家石墨烯产品质量监督检验中心(山东)学术带头人、青岛德通纳米技术有限公司石墨烯研究院执行院长。郎建平联合国科学院院士、欧洲科学院院士、英国皇家化学会会士 无机材料专家 苏州大学讲席教授。孙安联合国科学院院士、俄罗斯自然科学院院士 核科学与工程专家、材料工程专家,南京大学教授、首席科学家、加速器中心主任 南京质子源工程技术研究院院长。牛济泰联合国科学院院士、俄罗斯自然科学院院士 材料焊接专家、国际材料物理模拟与数值模拟联合会主席 哈尔滨工业大学教授、河南理工大学特聘教授,河南晶泰航空航天高新材料科技有限公司董事长。曹进德联合国科学院院士、欧洲科学院院士、俄罗斯工程院院士、俄罗斯自然科学院院士、非洲科学院院士、立陶宛科学院院士、欧洲科学与艺术院院士、巴基斯坦科学院院士、国际系统与控制科学院院士、IEEE Fellow 数学与系统科学专家 东南大学首席教授、数学学院院长,江苏省网络群体智能重点实验室主任。伍法权联合国科学院院士、俄罗斯自然科学院院士 工程地质专家、岩石力专家 绍兴文理学院教授,岩创科技公司首席科学家,国际工程地质与环境协会(IAEG)副主席,IAEG终身成就奖获得者。金双根联合国科学院院士、欧洲科学院院士、欧洲人文与自然科学院院士、俄罗斯自然科学院院士、土耳其科学院院士、国际大地测量与地球物理学联合会会士、国际大地测量协会会士 卫星导航与遥感专家 中科院上海天文台研究员,南京信息工程大学遥感与测绘工程学院院长、教授。容淳铭联合国科学院院士、挪威工程院院士 计算机专家 挪威斯塔万格大学教授。吴德胜联合国科学院院士、欧洲科学院院士、欧洲科学与艺术院院士、国际欧亚科学院院士 经济与管理专家 中国科学院大学教授、经济与管理学院副院长和国际学院副院长。金安君联合国科学院院士、俄罗斯自然科学院院士、国际先进材料协会会士、美国凯斯西储大学会士 多领域的行业专家包括半导体重型装备、IC工艺及制造、清洁能源、及应用物理 中国华能集团首席科学家、宁波大学特聘教授。薛杨联合国科学院院士、俄罗斯自然科学院院士 人工智能辅助诊疗专家、健康医疗大数据专家 青岛大学健康医疗大数据研究中心主任兼千人创新产业技术研究院院长、教授。王宪磊联合国科学院院士、俄罗斯自然科学院院士 综合集成工程系统专家,经济社会问题专家 中国国际经济交流中心博士后站主任、教授/研究员,中国科学院大学教授,中国社会科学院研究员。谷宇联合国科学院院士、俄罗斯自然科学院院士 仪器仪表与测量领域专家,智能制造领域专家 首都医科大学生物医学工程学院教授。赵新力联合国科学院院士、国际欧亚科学院院士 管理领域专家、信息领域专家、航空航天制造工程领域专家 中国科学技术部二级专技,中国科学技术交流中心首席研究员,清华大学中国科技政策研究中心资深顾问,中国常驻联合国代表团原科技参赞。丁显平联合国科学院院士、俄罗斯自然科学院院士 生命科学专家、医学遗传学家 四川大学遗传医学研究所所长、教授。黄勇联合国科学院院士、乌克兰国家工程院院士 交通运输工程专家,绿色环保工程新材料专家,防灾减灾工程地质专家 同济大学、成都理工大学、新疆大学特聘教授 新疆交通建设集团股份有限公司总工程师。唐辉明联合国科学院院士、俄罗斯工程院院士、俄罗斯自然科学院院士、俄罗斯国际矿产资源科学院院士 工程地质与地质灾害防控专家、国家重点基础研究发展计划首席科学家、国家自然科学基金重大项目首席科学家 中国地质大学(武汉)工程地质学科首席教授。张发旺联合国科学院院士、俄罗斯自然科学院院士 水文地质环境地质专家、生态环境保护专家、国家重大研发计划项目跟踪专家 自然资源部中国地质调查局水环中心党委书记、二级研究员。冯长根联合国科学院院士、国际欧亚科学院院士 国家安全生产专家 中国科学技术协会第八届全国委员会副主席,北京理工大学教授。潘毅联合国科学院院士、乌克兰国家工程院院士、美国医学与生物工程院院士、英国皇家公共卫生学院院士 计算机科学家 中国科学院深圳理工大学计算机科学与控制工程学院院长和讲习教授,美国佐治亚州立大学终身州校董荣誉退休教授。崔伟宏联合国科学院院士、国际欧亚科学院院士 地球信息科学家 欧亚科学院中国科学中心原秘书长,地球信息科学部副主任。刘科联合国科学院院士、澳大利亚国家工程院院士 能源专家 南方科技大学创新创业学院院长、清洁能源研究院院长、讲席教授。
  • 超3000万!两单位合购材料试验装置项目中标结果公布
    p style="white-space: normal text-align: justify text-indent: 2em "日前,中国仪器进出口集团有限公司受北京科技大学、中国科学院金属研究所的委托,就strong“/strongstrong北京科技大学、中国科学院金属研究所极端/多因素耦合环境材料试验装置采购项目/strongstrong”/strong组织采购。/pp style="white-space: normal text-align: justify text-indent: 2em "现评标工作已经结束,strong上海凯尔孚应力腐蚀试验设备有限公司、上海百若试验仪器有限公司、堀场(中国)贸易有限公司等5家供应商中标,总金额3152.18万元(人民币)/strong。span style="color: rgb(0, 112, 192) "strong详情如下:/strong/span/pp style="white-space: normal text-align: justify text-indent: 2em "strong一、项目编号:/strong19CNIC-SH1692-041/pp style="white-space: normal text-align: justify text-indent: 2em "strong二、项目名称:/strong北京科技大学、中国科学院金属研究所极端/多因素耦合环境材料试验装置采购项目/pp style="white-space: normal text-align: justify text-indent: 2em "strong三、采/strongstrong购单位名称:/strong北京科技大学、中国科学院金属研究所/pp style="white-space: normal text-align: justify text-indent: 2em "strong四、采购代理机构:/strong中国仪器进出口集团有限公司/pp style="white-space: normal text-align: justify text-indent: 2em "strong五、中标信息:/strong/ptable border="1" cellspacing="0" style="white-space: normal border: none "tbodytr class="firstRow"td width="6" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "pstrongspan style="font-family: 宋体 font-size: 14px "包号/span/strongstrong/strong/p/tdtd width="151" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "pstrongspan style="font-family: 宋体 font-size: 14px "名称/span/strongstrong/strong/p/tdtd width="22" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "pstrongspan style="font-family: 宋体 font-size: 14px "型号/span/strongstrong/strong/p/tdtd width="13" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "pstrongspan style="font-family: 宋体 font-size: 14px "数量/span/strongstrong/strong/p/tdtd width="72" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "pstrongspan style="font-family: 宋体 font-size: 14px "中标金额/span/strongstrong/strong/p/tdtd width="127" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "pstrongspan style="font-family: 宋体 font-size: 14px "中标供应商/span/strongstrong/strong/p/td/trtrtd width="6" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "pspan style="font-family: 宋体 font-size: 14px "01/span/ppspan style="font-family: 宋体 font-size: 14px " /span/p/tdtd width="160" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "pspan style="font-family: 宋体 font-size: 14px "超高温超高压水环境多试样应力腐蚀实验设备/span/p/tdtd width="22" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "pspan style="font-family: 宋体 font-size: 14px "CFS-50/span/p/tdtd width="13" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "pspan style="font-family: 宋体 font-size: 14px "1/span/p/tdtd width="63" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "pspan style="font-family: 宋体 font-size: 14px "720/spanspan style="font-family: 宋体 font-size: 14px "./spanspan style="font-family: 宋体 font-size: 14px "5/spanspan style="font-family: 宋体 font-size: 14px "万/span/p/tdtd width="136" valign="top" 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  • 中科光电与联合国共建国际光伏实验室
    2009年11月17日,中国科技发展集团有限公司(NASDAQ: CTDC)(“中国科技”)宣布,中国科技光伏电力控股有限公司(“中科光电”)11月14日在兰州与联合国工业发展组织国际太阳能技术促进转让中心(“ISEC-UNIDO”或“联合国国际太阳能中心”)签署合作协议,共建国际光伏应用重点实验室(“光伏实验室”)。  根据合作协议,光伏实验室将以光伏电池组件、逆变器等光伏产品的测试、认证为主要研究方向,重点研究在高海拔地区如何应用上述光伏产品组建并网和离网光伏系统,也进行新能源领域的其他应用研究,承担国际、国内的各项太阳能研究课题。中科光电持有的“德令哈100兆瓦并网光伏电站”项目将成为光伏实验室重要的实验基地,为大型并网光伏电站研究提供重要的数据支持。双方希望能在未来几年将该实验室建成国际一流的国家级重点实验室,成为中国并网太阳能组件及应用系统的国家级质量认证中心。  来自联合国工业发展组织、国际太阳能学会等机构和政府的多位领导、来宾出席了本次签约仪式,包括联合国工业发展组织总干事坎德赫云盖拉博士、国际太阳能学会主席莫妮卡奥丽芬特、中国可再生能源学会理事长石定寰、商务部官员姚申洪等。据悉,联合国国际太阳能中心主任喜文华先生将担任该实验室的总负责人,中科光电总工程师李顺先生担任该实验室的副负责人,共同主持实验室工作。  “我们很高兴中科光电与联合国国际太阳能中心共同组建光伏实验室,这将使我们占领中国光伏市场的制高点,是公司发展历程上的重要里程碑。借助联合国国际太阳能中心的技术力量,强强联合,我们力争尽快将光伏实验室建成国家级的光伏认证中心,为迅速崛起的中国并网光伏发电市场服务。”中国科技董事长兼首席执行官李原说。  联合国工业发展组织总干事坎德赫.云盖拉博士也对此表示了热烈祝贺,他说:“我们欣喜地看到,近年来中国在应用、推广太阳能方面做出来巨大努力和成绩。中国的光伏发电事业正处在即将大踏步发展的阶段,工发组织将全力支持中国太阳能的开发和利用。”  国际光伏应用重点实验室签约仪式  联合国工业发展组织总干事云盖拉博士祝贺光伏实验室成立  ISEC-UNIDO简介:  “联合国工业发展组织国际太阳能技术促进转让中心” 主要从事可再生能源特别是太阳能技术的研究与应用、国内外技术合作与培训、技术咨询与交流、新产品研发与测试、太阳能技术促进与转让等。在太阳能研究领域的综合实力处于国内领先地位,在国际上有着重要影响,是中国南南合作网的主要创始成员单位,并于2007年12月被国家科技部授予“国际科技合作基地”,现在已成为联合国工业发展组织属下的一个国际性技术促进转让机构,是世界上唯一的太阳能研发与技术促进转让中心,同时也是联合国大学在中国大陆唯一伙伴合作研究机构。  中国科技简介:  中国科技发展集团有限公司(NASDAQ:CTDC)是一家新兴的综合性清洁能源产业集团,提供领先的光伏产品和全方位的光伏电力解决方案,致力于使清洁、高效、平价的太阳能电力走进千家万户,点亮绿色生活。公司主要股东包括大型央企——中国招商局集团和北京市政府海外窗口公司——京泰实业(集团),是首批在美国纳斯达克股票市场上市的中国公司之一。  中科光电简介:  中国科技光伏电力控股有限公司主营业务为建设运营大型太阳能并网电站,目前持有“德令哈100兆瓦并网光伏电站”项目。项目第一期“德令哈10兆瓦并网光伏电站”已获得青海省发改委授予的25年特许经营权,并于9月28日在德令哈西风口顺利开工。10月27日,中国科技与中科光电签署收购中科光电51%股权的收购协议,中国科技将成为中科光电的控股股东。
  • 第27届联合国气候变化大会闭幕,“碳中和外交”登场
    在加时一天一夜后,《联合国气候变化框架公约》第二十七次缔约方大会(COP27)于20日在埃及沙姆沙伊赫闭幕。作为一届强调“落实”的大会,最终通过了数十项决议,其中,建立损失与损害基金成为一大亮点,它将用于补偿气候脆弱国家因气候变化而遭受的损害,但在协议文本中,一些关键细节悬而未决。这反映出联合国气候变化大会复杂而重要的现状,它是全球各国、各地区就气候变化与碳中和寻求共识和解决方案的平台,也是各方利益交锋、博弈的舞台。为期两周的会期里,190多个国家、地区和国际组织的代表、各界人士约4万人参与大会。  国家层面,中美等大国在会议开始前,发布各自的基本立场和主张。联合国秘书长、英国首相、巴西总统等亲临COP27领导人峰会上发表讲话;中国气候变化谈判代表团团长、生态环境部副部长赵英民会后表示,“本次大会在发展中国家高度关切的适应、资金及损失与损害问题上取得了阶段性进展。”大会通过的决议中,一号决议是大会的政治成果文件,重申坚持多边主义,强调气候危机紧迫性,体现了各方团结应对气候变化的积极意愿和行动安排。  在各国政府就气候变化问题探讨和协商的同时,企业界也展开积极行动。COP27会议上,“中国角企业日”如期而至,国内多家企业展现了自己的碳减排实践,向世界展现了中国低碳经济、绿色发展的勃勃生机。  现场,阿里巴巴介绍了平台生态“范围3+”减碳目标,阐述了企业如何发挥自身特色促进更大范围的减碳创新;万科表示,计划到2025年至少在18个商场实现太阳能光伏发电;能链智电(NASDAQ:NAAS)介绍,2022年上半年实现碳减排70.4万吨,已经达到去年去年碳减排的近8成。腾讯、隆基绿能等企业也分享了科技如何解决碳中和挑战,以及企业战略与双碳目标结合等纬度的看法、做法。  中国企业的行动和经验不仅有益于中国,也为全球绿色转型注入信心与动力。CDP全球环境信息研究中心首席利益相关伙伴官Mercedes Tallo女士、亚洲基础设施投资银行政策与战略副行长艾德明爵士等,对现场发布的中国企业气候行动案例表示高度评价,认为案例集所代表的企业气候行动努力很有价值。  在COP27会场外,围绕碳中和的企业行动也不少。11月21日,中国石化宣布与卡塔尔能源公司签署了为期27年的液化天然气(LNG)长期购销协议,卡塔尔能源公司将每年向中国石化供应400万吨LNG。  11月的上海进博会期间,中国石油与联益集团、哈里伯顿(中国)能源服务有限公司、斯伦贝谢等30家合作伙伴签署30份采购协议,合同总金额达到167.9亿美元。中国中化与沙特阿拉伯、科威特、日本、新加坡、阿联酋、马来西亚等10余个国家的50余家客户签订合作协议,采购总额超过110亿美元。  类似这样的案例,不胜枚举。气候变暖,环境危机,碳中和关系人类命运和生存家园,是全人类共同面对的问题,也是全球最大的共识。随着,各国碳达峰、碳中和目标的推进,碳中和正逐渐成为国际合作的最大公约数,激励着各国、各地区、各大企业展开内涵丰富、成果显著的务实合作。从COP27会场内到会场外,从国家到企业,从政府到民间,无处不在上演以碳中和为基础的交流与合作、共享与共生。  作为COP27大会的受邀者,能链连续两年参加联合国气候变化大会,公司创始人、CEO戴震将此看作是“碳中和外交”。他表示,“当下,能源革命如火如荼,能源结构的调整和能源数字化变革正在悄然发生,在碳中和这个全球最大的共识下,世界多边力量链接在一起,必将更快地推动全球碳中和的早日实现。”
  • 联合国规划署第一次POPs检测比对结果国际研讨会
    2月26日至28日,重点实验室参加了在香港举办的“联合国规划署第一次亚洲地区POPs检测国际比对结果研讨会”,并派代表作了口头发言。会议由联合国规划署(UNEP)技术产业局化学品部主办,香港浸会大学承办,共有来自日本、越南、印度、斐济、香港和大陆中科院系统、环境监测系统、高等院校的二十余家实验室参加了研讨会。  这是UNEP首次组织的针对斯德哥尔摩公约禁用POPs检测的国际比对活动,共有来自亚洲、欧洲等国的37个实验室参加了比对。比对样品包括飞灰、沉积物、鱼组织、母乳和标准溶液,目标化合物涉及二噁英类、共平面PCBs、指示性PCBs和有机氯农药(OCPs)。实验室提交了标准溶液和飞灰样品的二噁英类,以及沉积物中指示性PCBs和OCPs的数据。标准溶液测定(二噁英类,PCBs和OCPs)均取得满意结果,飞灰二噁英类的测试结果基本处于Z比分绝对值1之内,沉积物指示性PCBs和OCPs大部分处于Z比分绝对值2之内,少数超过2。从各实验室比对的整体结果来看,二噁英类和共平面PCBs的测定结果较好,RSD在20-30% 指示性PCBs和OCPs的结果相当发散,RSD在100%以上,在沉积物样品OCPs 的测定中达到259%。研讨会对比对结果进行了分析和讨论,比较一致的结论是:二噁英类和共平面PCBs的测定整体技术水平较高,样品测定方法比较一致,测定仪器基本是HRGC/HRMS 指示性PCBs和OCPs的测定差异较大,各实验室的样品前处理方法不统一,使用的分析仪器涉及HRGC/HRMS,HRGC/LRMS和GC/ECD,另外部分目标化合物易分解、响应差,可比性差 无论采用何种仪器分析,对于环境样品痕量POPs测定,样品前处理方法都是非常关键的,还有许多技术有待深入研究。  通过参加国际比对活动,可以拓宽视野,发现实验室存在的技术问题,对实验室能力建设有积极的推动作用,二恶英实验室在近几年多次参加国际比对活动中即积累了很好的经验。
  • 联合国气候大会继续关注气候变化危机,加快落实相关行动计划是关键
    热浪、干旱、山火、暴雨以及洪水……今年以来,种种极端天气灾害频发,温室气体排放形势依然严峻。在此背景下,《联合国气候变化框架公约》缔约方会议第27届会议(以下简称“第27届联合国气候大会”)于11月6日至18日在埃及沙姆沙伊赫召开,致力于将各国重新团结起来,落实具有里程碑意义的《巴黎协定》,为人类和地球创造更美好的未来。据悉,第27届联合国气候大会将基于第26届大会的成果,就一系列关键问题采取行动,以应对气候紧急情况,包括紧急减少温室气体排放、建设复原力、适应气候变化不可避免的影响、兑现为发展中国家的气候行动提供资金的承诺等。气候变化危机依然严峻近年来,全球气候变化风险已经得到了越来越多的关注。气候变化问题早已不是一个单纯的绿色环保议题,而是关乎全人类生存以及全球经济可持续发展的重大事项。在第27届联合国气候大会上,新任《联合国气候变化框架公约》执行秘书斯蒂尔表示,这次大会应使世界转向实施先前商定的行动计划,以应对人类面临的最大挑战——气候变化。与此同时,斯蒂尔强调了会议的三个关键行动方向:通过将谈判结果转化为具体行动,从而转变到实施;在围绕气候变化的缓解、适应、资金以及重要的损失和损害问题方面开始取得进展;在整个过程中加强透明和问责原则的落实。值得注意的是,尽管在全球范围内已经有越来越多的国家和企业为应对气候变化风险采取行动,降低碳排放以及推动能源消费和经济向绿色发展转型,但从第27届联合国气候大会召开前后多个国际机构已经发布的报告来看,当前全球气候变化危机形势依然严峻,摆在人类面前的挑战有增无减,由气候变化引发的极端天气灾害给全人类的生存、健康以及财产安全造成了巨大的损失。世界气象组织11月6日在第27届联合国气候大会上发布的临时版《2022年全球气候状况》报告提出,在东非,连续4个雨季的降雨量都低于平均水平,这是40年来持续时间最长的一次,有迹象表明当前的雨季也可能是少雨的。由于持续的干旱和其他复合因素,在2022年6月之前,估计有1840万人至1930万人面临粮食危机或更严重的粮食不安全水平。另外,7月和8月破纪录的降雨导致巴基斯坦发生大范围洪水,至少有1700人死亡,3300万人受灾,790万人流离失所。在此之前,3月和4月极端热浪袭击了印度和巴基斯坦。而在今年年初的两个月里,非洲南部地区遭受了一系列气旋的袭击,马达加斯加受灾最严重,遭受暴雨和毁灭性洪水的重创。9月,飓风伊恩在古巴和佛罗里达州西南部造成了广泛的破坏和生命损失。11月4日,联合国开发计划署与研究机构“气候影响实验室”共同发起了一个名为“人类气候视界”的数据平台,通过分析死亡率、劳动力和能源消耗等方面的数据变化来体现气候变化对人类发展的影响。开发计划署署长施泰纳表示,数据显示,如果全球为实现《巴黎协定》的目标做出更大的努力,那么预计在2100年由极端高温造成的死亡率可以降低80%以上,数千万人的生命将得以拯救。以孟加拉国为例,数据显示,如果温室气体排放保持高位,那么到2100年,孟加拉国首都达卡由气候变化造成的死亡率(每年每10万人中有132人死亡)将达到孟加拉国目前每年所有癌症死亡率的近两倍,是该国每年道路交通事故死亡率的10倍。控制温室气体排放任重道远2015年12月通过的《巴黎协定》提出,各方将加强应对气候变化威胁,把全球平均气温较工业化前水平升幅控制在2摄氏度之内,并为把升温控制在1.5摄氏度之内而努力。而《2022年全球气候状况》报告则提出,温室气体浓度不断上升‍‍‍‍‍,热量不断累积,在其推动下,过去8年已步入有记录以来最暖8年的轨道。自1993年以来,海平面的升速已翻了一番,自2020年1月以来,已上升了近10毫米,今年达到了新高。自近30年前开始卫星测量以来,仅在过去两年半的时间内,海平面的上升幅度就占到了整体上升幅度的10%。“据当前的估计,2022年的全球平均温度比1850年至1900年工业化前平均温度高出约1.15摄氏度。罕见的‘三峰’降温型拉尼娜现象意味着2022年可能仅是第五或第六最暖年份。然而,这并不能扭转长期趋势。出现另一个有记录以来最暖年份只是时间问题。事实上,变暖仍在继续。”《2022年全球气候状况》报告提出。另外,在实现控温目标方面,全球企业层面的行动也至关重要,但目前的情况不容乐观。名晟公司(MSCI)最新发布的《净零追踪报告》提出,根据最新数据,以将气温升幅限制在1.5℃为目标,上市公司将在2026年12月之前耗尽它们的全球排放预算份额,这比此前在2022年第二季度《净零追踪报告》中预测的提前了两个月。具体而言,上市公司今年将向大气层直接排放109亿吨范围—温室气体,比2021年上升了1%,但比疫情发生前的高点下降了4.4%。按照目前的排放速度,到本世纪末,上市公司将使全球气温上升2.9℃,远远未达到《巴黎协定》的目标。根据应用最为广泛的国际排放核算工具温室气体(GHG)核算体系,温室气体排放分为三类或三个范围。范围一用于核算企业拥有或控制的排放源产生的直接排放量。范围二用于核算企业外购电力、蒸汽、供热或制冷的生产而产生的间接排放量。范围三包含企业价值链中产生的所有其他间接排放量。《净零追踪报告》显示,只有超过三分之一(36%)的上市公司设定了脱碳目标,不到半数(46%)的上市公司公布了净零目标。由于企业自行设定的净零目标有所不同,情况变得更加复杂。MSCI分析显示,一些企业设定的目标旨在平衡碳排放和脱碳,其他公司则计划减少来自公司的供应商或客户以外的直接排放。此外,有些企业只是简单地打算提高公司对可再生能源的使用。
  • 联合国世界粮食计划署南南合作培训班学员来我司参观学习
    10月30日,联合国世界粮食计划署南南合作培训班学员一行来天瑞仪器参观学习。天瑞仪器刘召贵博士、总经理应刚、副总经理黎桥接待了来访人员。刘博士为学员介绍天瑞仪器的荣誉资质 此次举办粮食加工与大米强化南南合作培训班的活动目的是让来自玻利维亚、科特迪瓦等发展中国家的代表们更深入地体验和学习中国在解决粮食和食品安全问题的成功经验。 天瑞仪器作为中国国内化学分析仪器的领航者,一直致力于食品安全检测技术的研发,为食品安全提供农田环境、现场收购、运输储藏、加工流通环节中的重金属、农药残留、真菌毒素、添加剂等检测解决方案,为食品的安全管控提供了有力保障。刘博士介绍智能型食品重金属快速检测仪EDX 3200S PLUS C 培训班学员先后参观了天瑞仪器研发部、生产部、品管部、多媒体展厅、粮食检测整体解决方案展示区以及天瑞仪器的机械加工中心。让学员了解了天瑞仪器强大的生产实力和研发实力,并获得了学员们的充分认可。刘博士为学员们着重介绍了智能型食品重金属快速检测仪EDX 3200S PLUS C。 EDX 3200S-PLUS (食品重金属快速检测仪)属于江苏天瑞仪器股份有限公司自主研发的产品,设备采用了能量色散X射线荧光光谱(EDXRF)技术实现食品中微量重金属有害元素的快速无损检测。培训班学员参观粮食检测整体解决方案展示区 在粮食检测整体解决方案展示区,技术人员向学员们展示了天瑞仪器在粮食安全领域的产品与解决方案,展示内容获得了学员们的称赞及认可。天瑞仪器XRF事业部总经理为培训班学员做报告 近年来,中国科学仪器企业发展迅速,天瑞仪器通过多年发展,取得了一定的技术和市场优势,产品远销全球140多个国家和地区,正朝着国际化方向快速发展。作为中国国内化学分析仪器的领航者,天瑞仪器始终以国产仪器的崛起为己任,始终重视产品创新与研发,坚持自主创新,提升企业核心竞争力。 今后,天瑞仪器将再接再厉,守护食品安全,助力健康产业。来访人员合影留念
  • 联合国:臭氧层恢复已步入正轨
    当地时间1月9日,总部位于瑞士日内瓦的世界气象组织指出,臭氧层有望在40年内恢复,全球逐步淘汰消耗臭氧层化学品的行动已惠及旨在减缓气候变化的努力。这是由联合国支持的《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书》科学评估小组当天发表的结论。该小组首次对地球工程等新技术进行了审查,并就对臭氧层的意外影响发出了告诫。该小组每四年发布一次评估报告,本次报告证实,逐步淘汰近99%的禁用消耗臭氧层物质已成功地保护了臭氧层,使平流层上层的臭氧层显著恢复,并减少了人类暴露于来自太阳的有害紫外射线。如果当前政策保持不变,预计南极上空、北极上空、世界其他地区的臭氧层将分别于2066年左右、2045年、2040年恢复到1980年的水平(臭氧洞显现之前)。联合国环境规划署臭氧秘书处执行秘书梅格塞基表示,根据这一最新的四年期报告,臭氧层恢复已走上正轨。
  • 联合国严控奶粉三聚氰胺含量 新标准与中国一致
    2008年的三鹿奶粉事件导致中国30万婴儿生病,至少6名婴儿死亡,令无数家庭心碎。  中国毒奶粉事件过去2年后,联合国负责食品安全标准的机构国际食品法典委员会6日表示,该委员会已就食品中三聚氰胺的允许含量设立了新标准,规定每公斤婴儿配方奶粉中的三聚氰胺含量不能超过1毫克,而每公斤其他食品或动物饲料中的三聚氰胺含量不能超过2.5毫克。  “这个标准与我国2008年制定的临时监管限量完全相同。”正在日内瓦出席此次国际食品法典委员会年会的中国疾病预防控制中心营养与食品安全所研究员陈君石向东方早报表示,“我国将在适当时候将此修改为正式限量标准。”  不过,世界卫生组织食品安全专家安格丽卡特里斯谢尔特别强调,最新推出的三聚氰胺含量国际标准只能是自然的、不可避免的含量,“任何为了商业利益而故意在食品中添加三聚氰胺的行为都是不可接受的。”  这一原则也得到了中国卫生部的认同和强调。中国卫生部办公厅副主任、新闻发言人邓海华昨天向东方早报表示,在我国,不仅人为添加三聚氰胺被彻底禁止,从包装材料等途径渗入、漂移到食品中的三聚氰胺成分也有明确的限量标准。“坚决不允许(在食品中)人为添加三聚氰胺,否则就是违法犯罪活动。”  不具法律效应  特里斯谢尔向东方早报表示:“为保护消费者的安全和利益,为婴儿配方奶粉设三聚氰胺的含量新上限非常重要。”她说,新标准包含两层意思:不允许故意地往奶粉中添加三聚氰胺,这是非法的 在无法避免的情况下,为三聚氰胺的含量设置上限,“目的是允许偶尔出现的自然污染现象。”  世卫组织食品安全、人畜共患病和食源性疾病部门负责人约恩施伦特表示,“食品卫生与安全问题是一个全球性问题,制定以科学为依据且所有国家都能遵守的共同标准非常重要。”不过这项标准并不具有法律效应,也就是说,即便某一食品达到了联合国所谓的最低三聚氰胺含量标准,任何国家海关仍可将其拒之门外。  多国已采用此标准  据悉,这一标准主要参考了两年前美国食品药品监督管理局(FDA)发表的有关报告。FDA指出,除婴儿食品,普通食物中含有三聚氰胺和其类似物质在2.5毫克/公斤以下不会对公众健康产生危险,不过婴儿食品中则不应该含有任何剂量的三聚氰胺 欧洲、澳大利亚和新西兰等许多国家和地区多年来普遍采纳2.5毫克/公斤为最高限额 而在中国香港,当地标准是奶类及供36个月以下婴幼儿和孕妇以及授乳女性食用食物,三聚氰胺的最高浓度不得多于1毫克/公斤,其他食物可容许的最高浓度为2.5毫克/公斤。  2008年三鹿奶粉事件发生后,中国公布了关于乳制品及含乳食品中三聚氰胺临时管理限量值规定的公告,规定每公斤婴幼儿配方乳粉中三聚氰胺的限量值为1毫克,每公斤液态奶(包括原料乳)、奶粉、其他配方乳粉以及含乳15%以上的其他食品中三聚氰胺的限量值为每公斤2.5毫克。  今年4月,66项新乳品安全国家标准正式颁布,其中《婴儿配方食品》不再设置三聚氰胺相关规定。卫生部监督局有关负责人对此表示,“这不是取消对三聚氰胺的限量管理规定,而是因为已有相关现行规定,因此在新乳品安全国家标准中不再重复设置。”
  • 大国风范!中国向联合国捐赠的新冠疫苗在京交付
    近日,中国政府向联合国维和人员捐赠新冠疫苗交付仪式以视频方式举行。9月17日上午,用于此次捐赠的30万剂国药集团中国生物新冠疫苗在北京生物制品研究所出库启运。疫苗在北京生物制品研究所冷库准备发运 国药集团生物制品事业部总裁朱京津在启运仪式上表示,中国生物是科技抗疫国家队、主力军,在3条技术路线上研发出4款新冠疫苗,3款新冠诊断试剂、2款治疗新冠特效药物,在践行“关爱生命、呵护健康”企业理念上谱写出新的篇章。朱京津说,国际维和人员应该受到最大的尊重,得到最好的保护,我们希望这些英雄们以责任担当,维护世界和平,以铁血军魂,捍卫全球安定。他说,国药集团中国生物将继续以优质疫苗惠及更多国家和地区的人民,为助力全球早日战胜新冠疫情作出新的贡献!交付仪式上,中国常驻联合国副代表耿爽与联合国助理秘书长桑德斯分别代表中国政府和联合国签署了疫苗援助交接证书 国家国际发展合作署副署长张茂于在交付仪式上指出,联合国维和行动是维护世界和平与安全的重要途径。新冠肺炎疫情给联合国维和人员的安全带来新挑战。为保障联合国维和人员健康安全,帮助他们更好履职,中方向维和人员捐赠新冠疫苗,并优先用于非洲任务区。这充分体现了中国对多边主义和联合国的支持,体现了中国对维和人员的关心。  联合国助理秘书长桑德斯代表古特雷斯秘书长和联合国系统向中国政府的慷慨援助表示感谢。他表示,中方捐赠的疫苗非常必要及时,将有效提升联合国系统应对疫情的能力,对帮助维和人员更好地履行职责、完成使命十分重要。中方捐赠的疫苗将尽快通过联合国系统疫苗计划分发至一线人员和密切合作伙伴。  新冠肺炎疫情暴发后,中国在力所能及的范围内积极帮助其他国家抗击疫情,开展了新中国成立以来规模最大的紧急人道主义行动。为促进新冠疫苗在发展中国家的可及性和可负担性,中国已经并正在向106个国家和4个国际组织提供疫苗援助,向60多个国家出口疫苗,总量超过12亿剂,居全球首位。近日,习近平主席再次宣布,中国将努力全年对外提供20亿剂疫苗,并在向“新冠疫苗实施计划”捐赠1亿美元基础上,年内将再向发展中国家无偿捐赠1亿剂疫苗。中方将继续深化国际抗疫合作,助力全球疫后经济稳定与复苏,推动构建人类命运共同体。  目前,国药集团中国生物新冠疫苗已在10个国家注册上市,全球107个国家和地区及国际组织批准紧急使用或市场准入,接种人群已覆盖196个国别。中国生物正在同阿联酋、塞尔维亚、摩洛哥、匈牙利、孟加拉国等国家积极开展合作,推进疫苗本地化生产,将在更大程度与更广阔范围内,为全球抗击新冠肺炎疫情,贡献更多中国力量。
  • 联合国机构针对食品安全通过新“指南”
    在日前结束的联合国食品法典委员会第33届委员会会议上,针对限制黄曲霉毒素含量、保证新鲜蔬菜和海产品卫生状况等问题通过了若干指导性意见。  根据世界卫生组织网站最新发布的消息,巴西坚果是制作某些糖果的重要原料,很多人也喜欢直接食用。但有时这种坚果会染有黄曲霉毒素,这种物质是致癌的真菌毒素。因此,食品法典委员会为巴西坚果的黄曲霉毒素含量制定了上限:去壳后可直接食用的巴西坚果所含黄曲霉毒素不得超过每公斤10微克 如果准备用去壳后的巴西坚果制作糖果,那么该坚果的黄曲霉毒素含量不得超过每公斤15微克。  越来越多的人认为,用新鲜带叶蔬菜制作的凉拌菜属于健康饮食。但是这类蔬菜在从农场到餐桌的转运过程中,可能会受到沙门氏菌、大肠杆菌和甲肝病毒等病原体的污染。为了降低与此有关的食品安全风险,食品法典委员会对新鲜蔬菜的生产、收获、包装、加工、仓储、配送、销售和消费者个人卫生等提出了指导意见。比如该意见指出,应关注和处理某些蔬菜种植者用未经处理的城镇家庭生活用水浇地以及动物排泄物污染蔬菜等问题 消费者应注意避免不正确洗手和不对蔬菜进行热加工所带来的健康风险。  最近几年,由于生吃染有弧菌的牡蛎等海产品而引发的疫情有所上升。针对这一情况,食品法典委员会指出,捕捞者、养殖户和销售者应该确认牡蛎等甲壳类动物是否曾在被病原体污染的水域生活,避免在高温下存放这类海产品。  此外,该委员会还提出了一系列食品取样、检验和分析标准,以确定某些食品是否通过现代生物技术而获得 验证鱼类等食物的品种 确定食品所含过敏原。该机构的专家指出,上述指导意见丰富了此前制定的类似意见,这些意见如被纳入各国法规,会有助于维护食品安全,促进国际食品贸易。
  • 凯杰生物为联合国组织提供现场分子测试设备
    美国东部时间2010年11月29日上午2时39分消息,凯杰生物公司获选为联合国组织的一个国际试点项目提供超快速分子实地检测便携式设备,以对抗多个新兴国家出现的动物传染。  该设备名为ESE-量化管扫描仪,仅两磅重,约与台式电话等大。凯杰生物计划向非洲、亚洲及南美洲35个新兴国家的国家保健权威提供50件新设备。  该试点项目为期三年,将评选一个检测禽流感、羊群中的小反刍兽疫及牛传染性胸膜肺炎的测试系统。
  • 联合国粮农组织官员:转基因食品对人体不安全
    7月13日,转基因与食品安全国际研讨会在北京举行,包括联合国粮农组织官员等在内的国内外专家从不同角度均确认转基因既不高产,也不环保,更不安全。他们一致表示,转基因作为食品对人体不安全,释放到环境对环境不安全,而且也没有兑现当初提高产量、减少农药的承诺。  转基因作物20年产量不增反减 孟山都成最大获利者?  转基因技术诞生20多年,关于其收益和风险讨论越来越激烈。  7月13日,转基因与食品安全国际研讨会在北京举行,包括联合国粮农组织官员等在内的国内外专家从不同角度均确认转基因既不高产,也不环保,更不安全。  他们一致表示,转基因作为食品对人体不安全,释放到环境对环境不安全,而且也没有兑现当初提高产量、减少农药的承诺。  作为最早进行转基因棉商业化种植的国家,印度目前绝大多数的棉花都是转基因棉,而且95%的种子集中在孟山都公司手里。资料显示,孟山都公司是一家跨国农业生物科技公司,其生产的旗舰产品Roundup是全球知名的草甘膦除草剂。  该公司目前也是转基因种子的领先生产商,占据了多种农作物种子70%~100%的市场份额。  5家公司垄断转基因种子  来自印度的科学家和社会活动家范达瓦· 席瓦在演讲中证实,印度的棉花种子被孟山都控制后,种子价格上涨了80倍。  世界上商业化种植的转基因作物主要为抗虫和抗除草剂作物,转基因棉则是植入抗虫基因减少虫子的损害而间接提高产量。  席瓦说,印度用了这些转基因种子后产量不增反降,联合国相关专家仔细地研究了过去20年方方面面的情况,他们没有发现任何一个案例能够证明转基因对提高产量有好处,"单一技术没法增产,就算有6~8个基因的叠加仍然不会解决问题。而且转基因带来了生态方面的负面灾害。"  席瓦说,"转基因的承诺没有实现,但是风险日益增加了。转基因导致农业生产多样性减少,而且所有种子转基因化种子公司都要收专利费和使用费,这就像地主收农民的租子,更重要的一点是食品更加集中化了,因为只有5家公司控制了种子。"  在回答《每日经济新闻》记者的提问时,席瓦说,"主要是转基因种子根本没法接受土壤和气侯的变化,这是非常糟糕的种子,纺织业也不欢迎,目前印度政府在补贴,也就是说我们政府帮助农民提高市场价格,农民愿意种一些BT棉花。"席瓦还提到,除了转基因棉,转基因公司的玉米还对印度农民产生了400亿卢比的经济损失。  转基因技术影响作物产量  新西兰坎特伯雷大学教授杰克· 海尼曼任职于联合国粮农组织,他同样不认同转基因增产的说法。海尼曼进行了一项长期的研究,主要对比北美加拿大、美国与西欧的农业情况,尤其是北美1996年开始的转基因和西欧的非转基因种植,结果发现西欧的农业生态系统能够向可持续性方向发展,会带来更多产量。  海尼曼说,以玉米为例,过去50年西欧通过创新改革,玉米从低产量实现了高产量。其产量增长非常快,比美国更快,他们没有使用转基因,这种生态系统能够经得起这种压力。但像美国经历了很多干旱,尤其是2012年干旱情况严重,损失巨大。数据显示,美国的生态系统没有欧洲稳定,而且转基因也没有高产。  另外,以菜籽油产量为例,西欧采用的非转基因技术比加拿大采用转基因技术的产量高出很多,而且增长更大。海尼曼还对比了小麦的情况,小麦在美国也是主要的粮食,西欧的产量比美国高出很多,差距也越来越大。  可以看出,西欧采取非转基因生物技术后所有的作物产量都是增加的。美国和加拿大采用的转基因生物技术影响了所有作物的产量。  海尼曼同时提供了另一种农业系统的外部投入量,如杀虫剂的对比。自1996年第一次引入转基因作物以来,以1995年为基点,到2007年美国杀虫剂的使用量显著增加。  海尼曼还提到,法国没有使用转基因技术但是减少了杀虫剂和除草剂,这跟美国不一样,这说明现代的生态农业可以减少杀虫剂的使用量,"因为种植转基因,作物的多样性下降,农民选择余地更少,种子更加单一化。从这项研究中我们也会发现提高作物产量的不单单是基因,农民不只是关心基因,还会考虑农业培育管理等问题。"  转基因公司承诺落空  一个直观的印象是,转基因目前正处于突飞猛进的增长,国内一些专家也多次宣称转基因是作为未来农业发展的唯一出路,而孟山都和美国农业部资助的国际机构ISAAA也对此遥相呼应,如2012年全球范围内转基因作物总种植面积达1.703亿公顷,目前共有29个国家正在种植转基因作物。  欧盟自由联盟负责人阿诺德· 阿德帕克说,转基因机构发布的数字有些夸张,这个数字看上去好像不小,比如法国好像是比过去增加了5倍,"但从全球来看,1.7亿公顷算什么,这是很小的部分,转基因发展了20年才有5%,全世界180多个国家仅29个算什么,这一数字没法说明问题。  阿德帕克在研讨会现场展示的一张幻灯片显示,不同历史时期对于转基因的不同监管者和消费者的态度也不同,基因一旦被转化了以后就会出现一些新的特质,这些新的特质又会转移到其他的作物当中,其他的植物就会受到抗除草剂的基因污染,比如转基因污染,这样的案例不仅在美国,在欧洲也出现。  "这20年,转基因公司宣称的东西没有实现,20年的发展我们只是看到了转基因的产量下降,比如抗虫或抗除草剂作物,转基因作物对除草剂有了耐受性,害虫也可以抵抗杀虫剂。另外,基因工程又生成一些新的基因,但这些新基因又会产生一些新的抗性。"  在阿德帕克看来,如果只有三五家种子公司控制全球的种子,控制55%的饲料市场,这对于我们未来食品供应的确会存在安全威胁。  另外,英籍华人科学家何美芸也提到,通过实际的农业调查发现,转基因的出现阻碍了高产,还阻挡了生态的自然恢复。"中心法则从一开始就是错的,依据中心法则的转基因从一开始就是失败的,今后也会失败,它会使得我们没有可持续性,导致人类自身的修复性和生产力根本没法得到恢复。"
  • 中国质量认证中心获联合国CDM指定经营实体资质
    日前,联合国气候变化框架公约清洁发展机制执行理事会第46次会议依照指定经营实体委认程序作出决定:批准中国质量认证中心(CQC)在13项专业范围内开展清洁发展机制(CDM)审定和核查工作。这标志着CQC已正式获得联合国CDM指定经营实体资质,并成为具备CDM专业领域最多的中国指定经营实体机构。  据了解,此次批准的CQC专业范围涉及新能源、可再生能源(风电、水电、太阳能发电、生物质能)、能效提高、制造业、化工、采矿、交通运输及煤层气利用等行业的温室气体减排。
  • 联合国环境规划署:再禁9种有毒化学物质
    新华网日内瓦5月9日电 联合国环境规划署9日发表声明说,来自全球160多个国家和地区的代表当天在日内瓦达成共识,同意减少并最终禁止使用9种严重危害人类健康与自然环境的有毒化学物质。  声明说,十氯酮等9种持久性有机污染物在杀虫剂和阻燃剂等物品中广泛使用,与会代表因此决定,将它们列入《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》,这也使该公约所禁止生产和使用的化学物质增至21种。  联合国环境规划署执行主任施泰纳说,修改公约的禁用名单表明了国际社会已认识到这9种持久性有机污染物的危害性,各国政府应该高度重视,减少并最终禁止使用这些有毒化学物质。  这9种有机污染物分别是:α-六氯环己烷 β-六氯环己烷 六溴联苯醚和七溴联苯醚 四溴联苯醚和五溴联苯醚 十氯酮 六溴联苯 林丹 五氯苯 全氟辛烷磺酸、全氟辛烷磺酸盐和全氟辛基磺酰氟。
  • 联合国出台新食品安全与营养标准
    7月8日,为了保护全球消费者的健康,联合国食品标准机构--国际食品法典委员会(以下简称"委员会")通过了新的食品标准,包含水果、蔬菜、鱼类产品以及动物饲料等。  新鲜浆果容易发生微生物污染,并已经与一些易引发人类疾病的病毒(如A型肝炎、诺沃克类病毒)、细菌(大肠杆菌)和原生物联系在一起。新的标准将告知生产者和消费者如何预防这种污染。  本次委员会还通过了2项重要决议:预防和减少可可中致癌污染物赭曲霉毒素A和木薯中氢氰酸含量。指导消费者如何避免浆果中的微生物污染、辨别标签上"不含钠盐"(包括不含盐)的食品,以帮助消费者建立健康的饮食习惯。  以往委员会还通过了食品标签有关营养含量的说明中应标明钠和饱和脂肪酸的参考值,并修改和更新了有关婴儿和儿童配方补充食品的指南,以确保弱势群体的健康和营养。此外,还通过了大量有关农药残留、兽药和食品添加剂的最高上限。  委员会还着重加强一系列保护消费者健康、防止欺诈、确保食品贸易公正的标准的制定:新鲜的和加工的水果和蔬菜(如鳄梨、石榴、橄榄、鸡油菌等)、鱼类制品(熏鱼、鲍鱼)等。这些标准将帮助买家和卖家在现有法典基础上建立合同,并确保消费者买到所需的产品。
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